本發明屬于功能高分子材料技術領域,提供稀土有機金屬催化劑的制備方法,該方法包括以下步驟:在無水無氧惰性氣氛下,將無水稀土氯化物在溶劑中加熱活化,加入配體鋰鹽溶液攪拌反應后,將烷基化試劑加入體系中繼續反應,除去溶劑即可高收率地獲得稀土有機金屬催化劑。配體可以是茂配體、類茂配體、茚基配體、芴基配體以及非茂配體。烷基化試劑可以是烷基鋰,烷基鋁和鹵化烷基鎂。本發明提出的稀土有機金屬催化劑制備方法,無需復雜的分離提純,可一鍋高收率地獲得高活性、高選擇性的稀土有機金屬催化劑。
本發明屬于鋁冶金技術領域,特別涉及一種復雜鋁電解質的資源化處理方法。通過和酸性物質混合焙燒、過濾,將復雜鋁電解質轉化為亞冰晶石、單冰晶石、氧化鋁和可溶性鹽溶液,再將可溶性鹽溶液中的鋰和鉀進行提取利用,最后對提取后的溶液進行電解后循環使用。本發明中的方法能夠將復雜鋁電解質直接轉化為更適合用于現代鋁電解槽的低分子比純凈電解質,并且能夠分別回收鋰、鉀等有價元素,實現了復雜鋁電解質的分離、回收和有價元素提取。
本發明公開一種千層巖結構二硫化鎢/碳納米復合材料的制備方法及應用。所述復合材料是以有機胺插層的H2W2O7為前驅體,通過將其與硫源混合在惰性氣體保護下進行高溫硫化處理的方法制備得到的。本發明制備方法克服了現有技術中制備二硫化鎢/碳復合材料中的復雜步驟,摒棄了碳管、石墨烯等高成本碳材料的使用,成本低廉,易于工業化。所制備的復合材料類似于三明治結構,碳處于二硫化鎢的層板間,不僅可以充當電子傳輸通道,提高了電極材料的導電性,而且其擴大了層間距離,增加了Li+在層間的擴散能力。將其作為鋰離子電池電極材料表現出較高的比容量,良好的循環性能和倍率性能。
本發明涉及一種實時多路無線壓力檢測、記錄系統及使用方法,包括硅壓阻壓力傳感器組件、無線壓力檢測單元、鋰電池、LCD顯示屏、無線接收器;硅壓阻壓力傳感器組件通過連接接口與被測設備壓力檢測部位相連接,硅壓阻壓力傳感器組件與無線壓力檢測單元相通訊;無線壓力檢測單元上設有發射天線,無線壓力檢測單元由鋰電池供電,無線壓力檢測單元與LCD顯示屏連接;無線壓力檢測單元與無線接收器相通訊;無線接收器與遠程監控中心的接收設備,通過USB接口相連接。優點是:通過全數字篏入式微電腦技術,實現實時多路無線壓力檢測、記錄和顯示壓力趨勢曲線功能,替代了傳統的指針或數字儀表,只能顯示瞬時值的缺陷。
本發明涉及一類新型含硅熒光發色團的設計合成。其具有波長長,熒光量子效率高等特點。這類化合物的制備方法是將間鹵苯胺衍生物與0.5N相應的醛回流狀態,鹽酸催化下反應10-24h后,反應液在乙醇中重結晶得到第一步反應產物。然后取一定量的第一步固體化合物溶解在干燥過的四氫呋喃中,在-80℃下加入2N正丁基鋰,1h后加入等摩爾量的二氯取代基硅烷,溫度慢慢升至室溫,反應10-24h后在反應液中加入一定量的二氯二氰基苯醌,常溫反應8--20h,蒸干溶劑后在二氯甲烷中重結晶,得到最終目標產物。再利用離子交換的方法得到其他陰離子衍生物。該類化合物熒光光譜在近紅外區。
一種超輕質自流平甲板敷料,是由普硅42.5水泥、高鋁水泥、70~140目水洗石英砂、重鈣粉、生石灰、膠粉、高效減水劑、消泡劑、酒石酸、碳酸鋰以及甲級纖維素醚混合攪拌而成的,其中各原料的重量組分為:普硅42.5水泥20%~25%、高鋁水泥15%~20%、70~140目水洗石英砂35%~40%、重鈣粉5%、生石灰5%、膠粉5%~7%、高效減水劑2%、消泡劑2.5%~3%、酒石酸1%~1.5%、碳酸鋰1.5%以及甲級纖維素醚1%。本發明具有流動性強,重量輕,一次涂覆即可完成,干燥時間短等優點。
新型極壓潤滑脂及其制備方法,所述新型極壓潤滑脂包括基礎油和極壓潤滑劑,基礎油為復合鋰基潤滑脂,極壓潤滑劑為二硫化鉬和脂肪酸;所述制備方法為:1)將二硫化鉬和脂肪酸放入復合鋰基潤滑脂中低溫攪拌皂化;2)升溫,繼續攪拌脫水;3)繼續攪拌急速冷卻,然后研磨得所述的新型極壓潤滑脂。所述極壓潤滑脂中的脂肪酸為含有羥基取代基的脂肪酸,低溫攪拌皂化溫度為80~120℃,脫水溫度為150~170℃,急速冷卻至30~50℃。制備方法簡單,且具有良好的極壓抗磨性、耐負荷性、抗水性。
本發明公開一種基于配電網負荷頻率指數的多源儲能裝置控制方法,屬于多源儲能裝置控制的技術領域,該方法通過鋰電池與氫氧燃料電池對頻率指數高低響應速度的不同,根據下一日預測的配電網負荷功率與發電功率差額的24個整點時刻數據,快速計算出其配電網負荷功率與發電功率差額對應的頻率指數,通過與鋰電池、儲氫裝置和氫氧燃料電池的調節能力指數進行比較,選擇不同的調節策略。本發明的協同作用,增強了對多能源系統的調節效果,達到多源儲能裝置控制頻率穩定。
本發明屬于防腐蝕技術領域,提供了一種基于無線充電的海底設備防腐蝕保護裝置,主要由充電模塊、儲能模塊、電化學防腐蝕模塊、控制模塊和防水模塊組成;所述充電模塊由接收線圈和高頻整流濾波電路組成;所述儲能模塊由鋰電池組和直流升降壓電源模塊組成;所述電化學防腐模塊由陽極和陰極組成;所述控制模塊主要由微控制器、LED燈組和磁控開關組成;所述防水模塊主要由水密艙組成;本發明的一種無線充電的海底設備保護裝置使用外加電流的電化學防腐技術實現對海底設備的防腐蝕,使用高能量密度的鋰電池組提供長期穩定的放腐蝕作用,使用無線充電技術維護簡單,本發明體積小巧,將本發明陰極連接到需要防護的海底設備即可,安裝拆卸簡單。
離網太陽能發電系統的混合儲能系統、配置方法及運行方法,屬于電池領域,解決的問題是:現有離網太陽能發電系統在充電時的波動性較大,系統穩定性不高,要點是:包括:鋰電池、若干個全釩液流電池模組及控制系統,若干個全釩液流電池模組公用一個容量單元,所述控制系統根據負荷功率控制各全釩液流電池模組的啟動時機、數量及充放電狀態,并于相應時機控制啟動對應鋰電池進行充、放電,以對離網太陽能發電系統的運行方式控制。
本發明公開一種復合溶劑熱法制備納米電極材料Li4Ti5O12/Rutile?TiO2的方法。將鈦酸四丁酯溶于一縮二乙二醇水溶液中,磁力攪拌使其混合均勻,得混合液;將氫氧化鋰水溶液加入所得混合液中,攪拌5?6h后,將反應液轉移到不銹鋼高壓釜中,在180℃保持35?40h,離心取沉淀,在80℃的烘箱中干燥后,得前驅體;將所得前驅體置于馬弗爐中,在空氣氛圍中,以550?700℃煅燒6?7小時,自然冷卻至室溫,研磨,得目標產物Li4Ti5O12/Rutile?TiO2。本發明通過簡單易操作的溶劑熱法一步合成,有利于實現LTO/TO?R納米電極材料的商品化,推動鋰離子電池負極材料更快向前發展。
本發明提供一種用于光譜分析的鈦鐵合金熔融試樣的制樣方法,包括S1、混料步驟:按一定質量比稱取鈦鐵樣品、硝酸鈉、碳酸鈉、四硼酸鋰碘化鋰混合溶劑,用旋渦混勻儀將上述材料在鉑金坩堝內混合均勻;S2、預氧化步驟:將上述混合物置于熔樣爐中,在不同溫度條件下保持相應的時間,以達到預氧化的目的;S3、熔融步驟:繼續在不同溫度條件下保持相應的時間,以使樣品完全熔融;S4、冷卻階段:通過熔樣爐將熔融樣品自動倒入模具中,冷卻至室溫,樣品制作完畢。本發明簡化了工藝步驟,節約了設備,節省了能源,減少操作時間,降低了工作強度和人工成本;同時還降低了操作難度,提高了準確性。
一種便攜式設備的電源。本發明具有智能化、而且還有很強的實用價值,可以很短時間內將電池充滿,同時能夠維護電池,延長電池使用壽命。其中包LCD1602顯示模塊、時鐘電路、復位電路模塊、單片機模塊、充電控制模塊、鋰電池檢測模塊;其結構要點是:單片機模塊外部設置與之連接的包括LCD1602顯示模塊,包括設置的時鐘電路、包括設置的復位電路;同時充電控制模塊也是與單片機模塊相連接的,其中充電控制模塊包括MAX1811、單片機模塊通過設置的6N173與MAX1811相連,然后再與74LS04相連、74LS04再與單片機模塊相連;鋰電池檢測模塊設置包括DS2762、DS2762再與單片機模塊進行連接,把檢測到的電壓、電流傳送給單片機模塊。
低功耗農業大棚溫濕度測量儀以MSP430F427為核心控制器件,SHT10為溫濕度傳感器,溫濕度進行采集,將測量的結果在液晶屏上實時顯示。測量儀采用鋰電池供電,結合MSP430F427的低功耗睡眠模式與傳感器SHT10的定時斷電,單節鋰電池充滿電后能使測量儀連續穩定地工作6個月以上,系統可擴展太陽能充電功能,能夠準確地對農業大棚內的溫濕度采樣測量,大大地提高溫濕度測量精度,結構簡單,工作穩定,功耗較低,具有廣闊的市場前景和應用價值。
該專利涉及一種甘油氫解制備1, 3-丙二醇的催化劑及其制備方法,催化劑包括的氧化鎢-氧化鋁(WO3-Al2O3)復合載體和活性組分釕、銠、鈀、銥、鉑中的一種(記為A)和金、銀、銅、鎳、氧化鈉、氧化鋰、氧化鉀、氧化鎂、氧化鎵、氧化鋅、氧化鐵、氧化鉬、氧化鑭、氧化鋯、氧化鈷、氧化錸、氧化錫、氧化錳中的一種(記為組分B)。該專利所制得的催化劑,可以使甘油在一定的氫氣壓力和溫度下高轉化率、高選擇性地氫解生成1, 3-丙二醇。
本發明提供了一種導彈艦面設備的爆炸螺栓與助推器動/靜態電壓測試儀,包括加固機箱、測控主板、液晶顯示屏、爆炸螺栓信號測量電纜、助推器信號測量電纜、鋰電池電源及充電模塊,采用自動適應不同XX系列型號導彈艦面設備的爆炸螺栓與助推器的漏電、感應與工作電壓的交流和直流強/弱電壓信號自動判別檢測技術,解決了XX系列導彈艦面設備的爆炸螺栓與助推器的復雜電壓信號在線實時自動檢測難題,解決了不同類別信號的精細化自動量化處理問題。
一種脈沖電壓誘發薄膜材料機械疲勞測試方法及裝置,屬于機械疲勞測試領域。該脈沖電壓誘發薄膜材料機械疲勞測試方法是將薄膜材料附著在鈮酸鋰(LN)基體,用激光束單獨照射LN基體,并施加脈沖電壓,LN基體帶動薄膜進行拉伸?收縮周期變化,通過測試薄膜位移,得到機械疲勞壽命。該裝置采用了激光束設備,電力系統和機械疲勞測試系統;該裝置通過脈沖的改變來誘發薄膜材料機械疲勞,通過對薄膜材料進行位移監控,得到其機械疲勞壽命,該方法對薄膜的作用僅是鈮酸鋰薄膜基體變形所產生的拉力,沒有其他電場、磁場、熱場等影響,避免了多場耦合的影響,實驗結果的精度有很大提高,該方法能夠研究揭示薄膜材料在小尺度下的基本變形機制。
本發明公開了一種基于SnO2/碳納米管的鋰離子電池負極材料及其制備方法,該制備方法利用碳納米管管腔的限域效應,獲得了高分散的SnO2納米粒子,解決了SnO2在充放電過程中體積膨脹造成電池性能下降的問題,同時彎曲的石墨平面包圍的SnO2體系提供了很好的導電性能,從而使SnO2/碳納米管復合材料顯示出優異的比容量、循環和倍率穩定性。具體地說,該方法通過調控處理溫度、溶液pH、各組分的添加順序等來控制錫前驅體的水解速度和溶劑的蒸發速度,從而達到選擇性擔載到管腔內、外的目的。所獲得材料,不僅可應用于鋰離子電池負極,而且適用于超級電容器、化學傳感器及SnO2催化的異相催化反應等領域。
本發明公開了一種溫芯盒用無機黏結劑及其制備方法和應用,該黏結劑由以下質量百分比的原料制備而成:12%-62%的模數1.2-2.3的硅酸鹽水溶液;12%-62%的模數2.4-3.5的硅酸鹽水溶液;4%-30%的氫氧化鋰水溶液;8%-10%磷酸鹽水溶液;水余量補足。本發明所得無機黏結劑力學性能高,抗吸濕性好,制芯效率高。這些材料無毒、無味,來源廣、價格便宜、工藝性能好;制芯溫度100-150℃,遠低于熱芯盒和覆膜砂制芯溫度,條件溫和,環境友好。
利用物理、化學誘變產生一株穩定高產磷脂酶D的菌株,屬于微生物誘變技術領域。其特征是:以色褐鏈霉菌作為出發菌株,將其單孢子菌懸液依次進行“紫外線和氯化鋰復合誘變→大氣壓冷等離子體和氯化鋰復合誘變”,最后得到一株高產磷脂酶D的色褐鏈霉菌,用于發酵制備磷脂酶D。本發明的效果和益處是誘變篩選得到一株高產磷脂酶D的色褐鏈霉菌菌株,為磷脂酶D工業化生產提供了有較高應用價值的高產菌株,同時也為磷脂酶D的發酵培養及應用奠定了良好的基礎,并且為微生物誘變育種提供了一種良好可行的方法。本發明采用的誘變和篩選方法具有操作簡單、效率高等特點,對具有工業應用價值的菌株篩選具有實用價值。
本實用新型提供了一種ETC車道異常處理手持終端,所述手持終端包括鋰電池、LDO電源管理模塊、操作按鍵、OLED顯示屏、有源蜂鳴器、Zigbee模塊、STM32L0低功耗MCU控制模塊和天線;所述鋰電池和STM32L0低功耗MCU控制模塊分別與LDO電源管理模塊連接;所述操作按鍵、OLED顯示屏、有源蜂鳴器和Zigbee模塊分別與STM32L0低功耗MCU控制模塊連接;所述Zigbee模塊通過天線與ETC車道控制機連接;本實用新型可根據具體情況使用手持終端,快速進行處理,顯著提高了異常情況的處理效率。
本實用新型涉及一種礦山排水的地熱綜合利用系統,其特征在于:包括除砂過濾設備、水質處理設備、換熱器、蒸汽鍋爐、溴化鋰冷水機組和風機盤管,水質處理設備的出口端設有支管道Ⅰ與洗浴用水管道連接,換熱器熱水出口端設有與采暖供水管道連接的支管道Ⅱ和與風機盤管的盤管入口端連接的支管道Ⅲ,溴化鋰冷水機組的低溫熱水出口端設有與洗浴用水管道連接的支管道Ⅳ和與選礦廠藥劑攪拌池連通的支管道Ⅴ,風機盤管的盤管出口端設有與支管道Ⅳ和支管道Ⅴ相通的支管道Ⅵ。從根本上解決了現有礦山采暖供熱、通風降溫方法存在的燃煤和電力能源消耗大且污染環境的問題,以及目前礦井低溫余熱資源未能充分利用的問題,有利于減少資源損耗,實現節能減排。
本發明屬于制冷設備領域,具體涉及一種制取低溫冷水的吸收式冷水機組。該機組包括冷凝器、吸收器、蒸發器、高溫再生器、低溫再生器、低溫熱交換器、高溫熱交換器及連接管路和溶液泵,增設有監測控制系統、溶液控制管路和冷劑水控制管路,監測控制系統包括濃度測量裝置、溶液控制閥、冷劑水控制閥及控制裝置,濃度測量裝置、溶液控制閥和冷劑水控制閥分別與控制裝置電連接,濃度測量裝置與蒸發器連接,溶液控制閥設置于溶液控制管路上,冷劑水控制閥設置于冷劑水控制管路上。本發明采用低濃度溴化鋰溶液為冷劑,通過濃度測量裝置、溶液控制閥、冷劑水控制閥及控制裝置精確控制溴化鋰溶液濃度,即可保證冷劑不凍結,又可制取低溫冷凍水。
一種液晶離聚物PEO/PMMA固體電解質及其制備方法,其特點是該固體電解質由PEO、PMMA、鋰鹽、液晶離聚物和非質子溶劑組成;其制備方法是:以PEO與PMMA為基體,將PEO與PMMA溶解在第一種無水溶劑中形成第一種溶液;將鋰鹽和液晶離聚物溶解在第二種無水溶劑中形成第二種溶液;將第一種溶液和第二種溶液共混攪拌均勻,制得混合溶液;將混合溶液刮膜制成厚度一定的電解質膜,待溶劑蒸發后形成固態聚合物電解質。本發明解決了現有PEO玻璃化轉變溫度比較低在室溫下不穩定,而PMMA比較穩定但室溫電導率較低達不到要求的不足,同時加入液晶離聚物,即增加了離子的傳輸,提高離子電導率,也提高了基體的力學性能。
本發明公開了一種1-(2,2-二氟苯并[D][1,3]二氧雜環戊烯-5-基)環丙基腈的制備方法,所述方法包括如下步驟:將2,2-二氟胡椒環通過Blanc氯甲基化制備胡椒氯芐,再經氰化亞銅氰化反應,最后通過1-溴-2-氯乙烷環合,得到產物。上述方法經低毒的氰化亞銅進行氰化,使用弱的有機堿三乙胺傅酸進行環合制備得到目的產物,避開了使用危險的四氫鋁鋰和氰化鈉,避免了強堿和高溫的條件,從而避免產物中氰基的水解,對環境低毒,提高了產品收率和質量。工藝流程簡單、安全,反應過程易控制,成本低,產率高,適合工業化。
本發明涉及柔性復合碳材料領域,特別是一種柔性高導電復合碳質纖維的制備方法。以純棉線為前驅體,通過浸漬法將碳納米管和/或石墨烯擔載在純棉線的細小纖維表面;在惰性氣氛保護下熱處理時,構成純棉線的主體纖維素碳化,并同時與碳納米管和/或石墨烯緊密結合,最終得到復合碳質纖維。本發明通過改變碳化處理溫度和處理時間及碳納米管或石墨烯的結構及含量等,來調控該復合纖維的結構與性能。該柔性同軸復合結構碳質纖維兼具柔性、高導電性、高擔載儲鋰活性物質等特性,可望用于未來柔性可穿戴設備及柔性鋰離子電池的電極擔載材料。
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